Eucalyblue「独学でAEAJアロマインストラクターに挑戦しました。」 2010年01月

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3月のインスト試験にむけ11

3月のAEAJインスト試験直前の腕試しにおすすめです。
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ご確認ください。

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こちら、香川県高松市は今日は雨です。
降水量が少ない県ですから、恵みの雨なのかな?
でも、夏じゃないと意味ない??
寒さがぶり返してますよね。

ちょうど1年前の今頃、我が家は高松へ津市から引っ越しをしました。
前日の夜に高松入りしてましたけど
荷入れの当日は雪でした。
ここって、南国じゃないの?と泣きたくなったのを思い出します。

雪が積もるなんて10年ぶりだったそう・・・
いかに日ごろの行いが悪いかと
夫に言いました。それはお互い様???

今日はさくっと、まいります。
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基材論
インスト試験に出題される基材には
植物油、水、アルコール、クレイ、ミツロウなどがあります。
それぞれどのような目的で使用し、また、どのような特徴を
持つのかを理解することが必要です。
とくに12種の植物油はどれが出題されても回答できるようにしたいもの。
健康学の脂質ともリンクさせて覚えると効率的かとおもいます。
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植物油の分類

キャリアオイル
脂溶性の性質をもち、精油成分を
経皮吸収させる目的で希釈に使用する植物油
精油成分が真皮層の毛細血管まで運ばれる

運ぶという目的で使用されるのでキャリアオイルともいいます。
手作り化粧品などで使用する植物油をとくにベースオイルというとなっています。
アロマテラピーで使用するオイルは鉱物油ではなく植物油を使用する。

植物油
植物の種子や果実から抽出される油脂のこと。
抽出法は低温圧搾法(コールドプレス)で抽出されると熱による変性が少なく
また12種類の植物油中ほとんどがこの低温圧搾法で抽出されている。

組成は不飽和脂肪酸が多く、主に常温では液体である。
精油成分を肌へ経皮吸収させるために使用するが
植物油自体の作用も期待できる。

<MEMO>
植物油の特徴を理解する上ではその成分を理解することが大切です。
その成分の特徴から使用目的や酸化のしやすさなどを知ることができます。

油脂
3分子の脂肪酸と1分子のグリセリンがエステル結合したトリグリセリド。

<MEMO>
なんのこっちゃ?って思っちゃうのは私だけ??
でも3つの脂肪酸、1つのグリセリンは覚えましょう。

エステル結合とは
有機酸または無機酸とアルコールとが脱水反応により結合すること。
精油のエステル類でやりましたね。

油脂の特徴は水には不溶性。植物油脂、動物油脂がある。
基材として使用するのは植物油脂です。
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植物脂
主に常温で固体の植物油のこと。
植物油が不飽和脂肪酸を主成分とするのに対し、植物脂は飽和脂肪酸を主成分とする。
このため、酸化安定性が高い
12種類の植物油中、植物脂であるのはココナッツ油です。

このほか、シアバターなども植物脂です。
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ロウ
ワックスともいい、高級脂肪酸と高級アルコールがエステル結合した物質
アロマテラピーの基材として知られるのは
植物性ワックスではホホバ油動物性ワックスではミツロウです。

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飽和炭化水素
炭素と水素で構成される、分子構造中に二重結合をもたない化合物。
植物油のオリーブ油から得られる植物スクワランが知られる。

<MEMO>
二重結合をもたないので酸化しにくいのですよね
動物性のスクワランには鮫油、
鉱物からのスクワランには石油から精製されるワセリンやパラフィンなどが知られます。
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植物油の分類のポイント
油脂とはなにか?植物油とは?植物脂とは?
ロウ、飽和炭化水とは?を理解しましょう。
また、12種の植物油のうち、植物脂はココナッツ油、植物ロウはホホバ油
飽和炭化水素はオリーブスクワランで、ほかはすべて植物油です。

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植物油の組成

脂肪酸
油脂の主成分鎖状の炭素骨格を持ち末尾に-COOH(カルボキシル基)が結合。
*炭素原子が鎖状に結合したものカルボン酸の総称。
二重結合の有無により、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸に分類される

炭素数の多い脂肪酸を高級脂肪酸。少ない脂肪酸を低級脂肪酸という。

脂肪酸のポイント
脂肪酸は健康学の脂質にも登場しますね。覚えましょう。
飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の違いを理解しましょう。

飽和脂肪酸
分子構造中、炭素が水素で満たされた結合をしている(飽和状態)。
炭素間に二重結合をもたないため、酸化安定性が高い
常温では主に固体である。
ステアリン酸、パルミチン酸など

飽和脂肪酸でのポイント
二重結合をもたない脂肪酸。
常温では主に固体。
植物油(基材論)では植物脂に分類されるココナッツ油を覚えましょう。
ココナッツ油の主成分はその80%以上が飽和脂肪酸です。
主成分にはパルミチン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸などの飽和脂肪酸が含まれます。

不飽和脂肪酸
分子構造中、炭素間に二重結合をもつ脂肪酸。
*炭素原子同士が二重結合している。

二重結合の数により単価(一価)脂肪酸、多価脂肪酸に分類される。
常温では主に液体。
植物油(基材論)の植物油の主成分となるものが多い。
二重結合が多いほど酸化安定性が低く劣化しやすい。

単価不飽和脂肪酸:オレイン酸、パルミトレイン酸
二価不飽和脂肪酸:リノール酸
三価不飽和脂肪酸:リノレン酸
などが知られる。

不飽和脂肪酸のポイント
不飽和脂肪酸は二重結合をもつため酸化安定性が低い脂肪酸です。
またその二重結合の数が多いほど酸化安定性も低くなります。

植物油(基材論)では

単価不飽和脂肪酸のパルミトレイン酸=マカデミアナッツ油の特徴成分
*人間の皮脂でも若者の皮脂に近い構造のため若返り作用があるといわれます。

三価不飽和脂肪酸のγ-リノレン酸=月見草油の特徴成分
*12種の植物油中、主成分を二価不飽和脂肪酸のリノール酸を含み
三価不飽和脂肪酸のリノレン酸や特徴成分であるγ-リノレン酸を含むため
非常に酸化しやすい植物油として覚えましょう。

オレイン酸、パルミトレイン酸>リノール酸>リノレン酸の順に酸化安定性が高い。
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単価不飽和脂肪酸
オレイン酸
炭素数18、二重結合を1個もつ脂肪酸。
単価不飽和脂肪酸であり植物油脂、動物油脂の成分。
二重結合の数が少ないため比較的酸化安定性は高い。

オレイン酸のポイント
オレイン酸を主成分に持つ植物油には
スイートアーモンド油、アボガド油、椿油、オリーブ油、マカデミアナッツ油などがある。

同じ単価不飽和脂肪酸のパルミトレイン酸も覚えましょう。

パルミトレイン酸
炭素数16、二重結合を1個もつ脂肪酸。
マカデミアナッツ油の特徴成分である。
若者の皮脂に近い成分構成をしていることから皮膚の老化に関係が深い脂肪酸。

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つづく・・
次回は多価不飽和脂肪酸から


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★当ブログは、独学でAEAJアロマインストラクター試験に挑戦した私個人のブログです。
 社)日本アロマ環境協会=AEAJ認定ブログではありません。
 独学用問題集なども同様です。あくまでも独学者の方の応援ブログであり、
 AEAJ認定ブログではありませんのでご了承ください。

  AEAJアロマテラピーインストラクター gadge
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当ブログは下記に紹介している図書を元に勉強した内容です。

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「目でみるからだのメカニズム新訂」医学書院 堺 章著
「からだの地図帳」講談社 高橋長雄 監修・解説
「アロマテラピーとマッサージのためのキャリアオイル事典」東京堂出版 
レン・プライス他著 ケイ佐藤訳
「アロマテラピー用語辞典」(社)日本アロマ環境協会
「アロマテラピーコンプリートブック上巻」BABジャパン出版局 
林伸光監修 ライブラ香りの学校編

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3月のAEAJインスト試験にむけ10



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【お知らせ】
1/25~26にいただいた、
お問い合わせ、ご注文メールに関して


すべての方へのお返事が完了しています。
未着の方はドメインの許可を行ったうえで再度お知らせください。

ドメイン excite.co.jp

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【咲いた咲いた】


















ヒヤシンスが咲きました。なんだか嬉しいです。
単純なことがうれしいのね。

さて25回インスト試験まで2カ月ですね。
まだまだ時間はあります。大丈夫、独学セットをご購入いただいた皆様から
添削や質問メールで「やばい・・」「焦ってきた」などという文字が増えてきました。

まだまだ?大丈夫ですよね^^
マイペースでまいりましょう。
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今日もまったり精油学

精油の品質変化や安全性

アロマテラピーの資格ですから、精油学は絶対に落とさないようにしましょう。
協会の考えをしっかり把握することも大切ですよね。

保管期間、保管場所、保管容器
AEAJの取り決めや考えをしっかり理解しましょう。

保管期間
冷暗所に適切に保存した場合未開封で2年
開封後は1年程度を目安にする。

ただし、
圧搾法で抽出した精油は品質変化しやすいため開封後6カ月程度を目安にする。

保管場所
冷暗所がよい。

保管容器
遮光性の高いガラス容器が適する。
プラスチック容器は不向き。
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精油の安全性

経口毒性、経皮毒性、皮膚刺激、感作、光毒性、パッチテスト
などは小論文として出題されてもOKなように把握しましょう。

経口毒性
精油の内服により成分が消化器官系から吸収されて体内を循環することで
全身に毒性を与えること。
代謝の過程で肝臓や腎臓に与える影響は大きい
*協会では精油の内服は認めていません。

経皮毒性
皮膚に塗布した精油成分が経皮吸収され血流を介して体内を巡ることで
全身に与える毒性のこと。

皮膚刺激
皮膚表面から浸透した精油成分により、皮膚組織や末梢血管を直接刺激することで
炎症、紅斑、発疹、浮腫、かゆみなどを生じさせること。

★経皮吸収と経皮浸透の違いも把握しましょう。

感作
生体が特定の抗原に対して感じやすい状態になり、抗体を作ること。
精油成分が抗原となり体内で抗体が作られることにより皮膚感作が起きる。
*感作とは
体内に抗原に対する抗体ができた状態です。

光毒性
皮膚に化学物質が接触しその部位に紫外線が当たることで色素沈着、炎症反応などの
皮膚刺激が起こること。
精油と光毒性の関係では前述した
柑橘系精油のベルガモテン、ベルガプテンなどの成分が知られます。

パッチテスト
使用するトリートメントオイルなどの安全性を確認するための方法で
希釈濃度に従って作成したトリートメントオイルなどを前腕の内側に適量塗り
24?48時間放置し、肌に異常がないか確認すること。
異常が見られた場合はすぐに中止し大量の水で洗い流す

*手作り化粧品なども同様ですよね。また自分でパッチテストをして
大丈夫だからといって、家族も大丈夫とは限りませんよね。
必ず個々で行うようにしています。
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つづく・・次回からは基材論

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3月のAEAJインスト試験にむけ9

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【お知らせ】
1/25にいただいた、お問い合わせ、ご注文メールに関して

メールをいただいた皆様には、お返事しました。ご確認くださいね。
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さて、私は若い!豪語しちゃうもん!

あの、怒涛のように歩き回った神戸旅行。
とくに異人館街の坂道では筋肉痛が悪化したのよ。

















この坂よ!もうさ、伸びをしたらそのまま後ろに転げそうな坂。
文句言う気力もないほど急な坂。
夫に
「お屋敷って言ってもさ?こんな急な坂じゃ、
お米とかお酒とか買っても持って上がれないよ私」

「お前さ?こんな立派な屋敷に住む人は、
使用人がすべてやるし、御用聞きが来るんだよ」

私「納得」の坂道。

年取ると、筋肉痛が翌々日とかに出るって言うじゃん?
私なんて当日筋肉痛で月曜にはもう痛みも引いたのです。

晩御飯でそのことを夫に言うと
「実は明日とか明後日に痛くなるんだよ、お前の場合」だってさ・・・

「どういう意味よ?」

歩いた→すぐに痛くなった→すぐに回復した=若いってことよ!

と・・豪語していること自体「おばさん?」

っていうか、それくらいで筋肉痛になる→だらだらしすぎが露呈ってことね。
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精油学

ラクトン類
エステル結合が環状骨格の炭素原子の一部になった結合。

ラクトン類のポイント
圧搾法で抽出された柑橘系精油などに含まれる。

この理由は、分子量が非常に大きいため水蒸気蒸留法では抽出されにくい。
このため圧搾法などの精油に残留しやすい。

ラクトン類で覚えたい成分は
ベルガモットの成分である、
フロクマリン類のベルガプテン、ベルガモテンです。

レモン、ベルガモット、グレープフルーツ精油などの光毒性に注意とは
このフロクマリン類による反応のこと。

<MEMO>
フ ロ ク マ リ ン ですよ。フクロマリンと勘違いしないようにしましょう。
光毒性は ひ か り ど く せ い ですよ。協会ではこうどくせいとは言いません。
圧搾法は あ っさ く ほ う ですよ。 あっしゅくほう ではありません。

どれも、私の昔の勘違いです。

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精油の作用

精油の作用に関しても、必ず出題されます。ちょいと小難しい読み方もあるので
おさらいしてくださいね。

鎮静作用、鎮痛作用、鎮痙作用 
この鎮は押さえて安定させる=しずめるという意味ですよね。
文鎮(ぶんちん)の鎮です。
鎮痙とは筋肉の緊張を弱め痙攣を鎮める作用です。

刺激作用、強壮作用、免疫賦活作用
この3つもグループで覚えるのがおすすめ。

刺激作用=トニック作用
心身の活動を刺激しエネルギー増進させる作用。
*ヘアトニックっていうのは頭皮に刺激を与えるってことですよね。

強壮作用
身体機能を活性化したり強化したりする作用。

免疫賦活作用
めんえき ふ か つ 作用と読みます。
免疫力を高める作用ですよね。
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収斂作用、保湿作用、エモリエント作用
お肌に関する作用の3つは絶対覚えて欲しいです。

収斂作用
収れん作用=アストリンゼント作用
皮膚を引き締める作用です。
化粧水にもアストリンゼント専用化粧水ってあるよね。

保湿作用
モイスチャー作用ともいいます。
ご存じ、お肌にうるおいを与える作用です。

エモリエント作用
皮膚軟化作用とも言いますよね。
皮膚を柔らかくする作用です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
忌避作用、誘引作用
この2つもセットで覚えてください。

忌避作用とは
寄せ付けない、遠ざける作用です。
昆虫忌避作用と言えば、シトラールが有名ですよね。虫よけ作用です。

誘引作用
引き寄せる、誘い込む作用です。
人間のフェロモンみたいなものでしょうか?
植物が子孫繁栄のために鳥や虫を寄せ付ける作用ですよね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
駆虫作用、駆風作用

駆虫作用は腸内の寄生虫を駆除する作用。
駆風作用は腸内のガスの排出を促進する作用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
勘違いしやすいのでおさらいに

殺菌作用、抗菌作用、抗真菌作用、抗ウィルス作用、抗炎症作用
デオドラント作用

この違いわかる?

殺=ころすって意味
抗=逆らう、防ぐの意味

殺菌作用は菌を殺す。抗菌作用は菌の増殖を抑制する作用。
そしてこの菌とは?バクテリアなどの細菌のことですよね。

細菌
単細胞の微生物

ウィルス
生物と無生物の中間形。内部に遺伝子のDNAまたはRNAを含む。
単独では生命活動を営めず、生きた細胞に寄生して生活・増殖する。

真菌
細菌・変形菌を除くものの総称。カビの1種。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クエンチング効果、シナジー効果

用語辞典では精油の作用のところではなく、効果として記載されています。
でもついでに覚えておくといいですよね。

精油をブレンドする時や、精油内の成分同士の間で生まれる効果。

クエンチング効果
毒性や刺激性などのマイナスの成分効果を他の特定成分により緩和される効果。
*リモネンとシトラールなど

シナジー効果
相乗効果ともいいますね。
精油の成分同士がお互いのプラス面の作用を強めあう効果。
*酢酸リナリル、リナロールなど


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つづく
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さて、週末はいかがお過ごしでしたか?暖かい週末でしたね。
我が家は神戸へ行ってきました。
神戸といえば、素通りするだけだったから、一度ゆっくり散策をしたかったんだ。

まず、この神戸旅行の一番の収穫は1日20000歩も歩いたこと。
ウィンドウショッピングだと歩けちゃうのよ。おかげで筋肉痛の私です。

子供たちはキッザニア甲子園へ
私はお買いもの。

中華街や異人館街を散策しとても楽しい休日でございました。
そんな神戸?の一こま













【うろこの館】ここまで行くのに、ものすごい坂道で筋肉痛です。
うろこ館からの神戸の街。なんでうろこなの?って聞く息子達。
入る時、外観みながら父さんが説明したのに・・聞いてなかったバカ息子。















鼻に触ると幸せになれる?らしい・・ひたすら触る馬鹿兄弟。












中華街では食べ歩きもしましたよ。長男が好きなんですよ。
食べ歩きが・・


















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帰路はアウトレットでお買いものしました。
で、外で待つ男どもですが・・・
この携帯の写真のあり得ないところに二男が映っています。
二男を探せ!

あり得ないところですよ・・ヒントは大の字(小さすぎて見えないよね?)








これがわかったあなたは視力はブッシュマンなみ??
答えは・・後ろの黄色の建物の壁の上方に注目。
逆バンジーなるものに挑戦し(1回1000円よ!)
空飛んでます。買い物して外にでた私はもう、びっくりです。
我が息子が空飛んでるから?

違うわ!1回1000円よ!子供2人で2000円よ!
おまけに二男なんて2回もしやがって!
私がけちけち安い洋服探して歩き回ってるのにさ・・
もちろん、その後夫婦は険悪になったとさ・・・
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【精油学】
アルデヒド類
炭化水素に官能基-CHO(アルデヒド基)が結合。
分子式は
R-CHO、Ar-CHO

まず、
テルペン系アルデヒド、R-CHOは鎖状の炭化水素にアルデヒド基が結合したもの。
そして
Ar-CHOは芳香族アルデヒドだそうです。環状の炭化水素にアルデヒド基ですよね。

アルデヒド類のポイント
上の分子式の分類を覚えるより、性質やよく出題されるものを先に覚たほうがいいかな。
非常に酸化しやすい性質があります。また水分にも弱いといわれますね。
皮膚刺激に注意が必要です。

シトラール、シトロネラール、クミンアルデヒド、オクタナール、
デカナール、オクチルアルデヒド

などがあります。
中でも押さえたいのはシトラール、シトロネラール、クミンアルデヒドです。

シトラール
昆虫忌避作用で知られる香りですね。シトロネラの香でも有名です。
レモングラス(西型、東型)の特徴成分でもあります。
これはテルペン系アルデヒドです。

また共通成分も重要です。
レモングラス、メリッサ、オレンジスイート、レモン、グレープフルーツの共通成分です。
これはしっかり覚えましょう。

シトロネラール
メリッサの成分です。
ローズやゼラニウムの共通成分シトロネロール(モノテルペンアルコール類)と
混同しないようにしましょう。

クミンアルデヒト
芳香族アルデヒドです。ミルラ、パチュリの共通成分でもあります。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ケトン類

鎖状に結合した炭化水素に二重結合した酸素原子そして、>C=O(カルボニル基)が結合。
*これはさ、コンプリートブックと表記が違って今の私には理解できないので用語辞典に揃えます。

ケトン基となっているものもあるし、こんな入り組んだ問題ださないでしょう。
出したら怒っちゃうわ。

ケトン類のポイント
中枢神経毒性があるといわれます。神経系への刺激に注意
体内に蓄積されやすいとも聞きます。

カンファー、ヌートカトン

カンファー
ローズマリーの成分です。クスノキ科の樟脳の香ですよね。
私は実はこの手のスースー系大好きです。←知るかって??

ヌートカトン
グレープフルーツの特徴成分です。
ここでちょっと、検定テキスト改訂版ではこのグレープフルーツの成分が
かなり加わりました。
オクチルアルデヒド(アルデヒド類)、シトラール(アルデヒド類)、ゲラニオールなどです。
参考までに。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
エステル類
アルコール類とカルボン酸類の反応生成物
2個の鎖状炭素骨格にエステル結合したもの。
このさ、エステル結合って何よ?って思いません?

エステルはカルボン酸(有機酸)とアルコールが反応して精製される。
この過程で脱水反応するのですって。エステルになるには。

で、この逆にエステルに水を加えると、有機酸とアルコールに分解されてしまうんですよね。
これが加水分解です。
細かい分子式は覚えないでも、この論理を頭に入れておくといいかも。
R-COO-R’

エステル類のポイント

加水分解ということは、湿気に弱い性質があるので保管には注意するのよね。
香りの性質はフルーティーで甘い香りですよね。

成分としては
酢酸リナリル、アンゲリカ酸エステルを中心に覚えましょう。
けい皮酸エステル、安息香酸エステル

酢酸リナリル
クラリセージ、ネロリ、ラベンダー、ベルガモットの共通成分です。
非常によく見かけますので必達で覚えましょう。

アンゲリカ酸エステル
カモミール・ローマンの成分の75%以上がこのアンゲリカ酸エステルです。
特徴成分でもありますので覚えましょう。

けい皮酸エステル
ベンゾイン(スマトラ産)の特徴成分です。

安息香酸エステル
ベンゾイン(シャム=タイ産)の特徴成分です。

?酸ときたらエステルと覚えましょう。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
オキサイド類
オキシド類とも言いますね。
酸化物というのも覚えてください。

鎖状の炭素骨格に-O(酸素)が結合。

皮膚刺激に注意が必要

オキサイド類のポイント

ユーカリの特徴成分である1,8シネオールを覚えてください。
1,8シネオールは
ティートリー、ユーカリ、ローズマリー、ペパーミントの共通成分でもあります。
スースー系の香り、メンタムの香り、ホールズの香り、私の大好きな香りです。

またこの成分は去痰作用でも有名ですね。

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つづく

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【お願い】
まことに勝手ではございますが、1/23(土)?1/24(日)まで旅行のため
メールへの変身ができません。メールへの返信は
1/25(月)にさせていただきますので、ご了承ください。
よろしくお願いいたします。
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さて、ずいぶん過ごしやすくなってきました。
天気のいい日に外に出ると、春が来る時の香が微妙にします。
どんな香りかって言われると、答えようがないけど。
花の香でもなく、新緑の香でもなく、なんていうのか?
土の香?みたいな・・鼻だけは敏感です。

この間、GETしちゃいました。


















なんだかわかる?懐かしいでしょ?「ヒヤシンス」です。
昔ってどこのお宅でも育ててなかった?水耕栽培?みたいにして。
うちも金魚鉢みたいな、専用のガラスの器でじーさんが育ててました。

ついつい懐かしくて買ってしまいました。
乾燥には強いけれど、水分を好みますので水やりはこまめに・・って
書いてあります。なるほどね?花は紫ですって。咲くのが楽しみです。
花が終わったら分球して来年も育てられるかな??

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精油の化学

アルコール類
炭化水素に官能基 -OH(水酸基)が結合。

炭素骨格の構造により、モノテルペン、セスキテルペン、ジテルペン
脂肪族、芳香族などに分類される。

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モノテルペンアルコール類
鎖状に結合した炭化水素に-OH(水酸基)が結合。

10(モノテルペン炭化水素)に水酸基が結合して、
モノテルペンアルコール類。

*この分子式はコンプリートブックではR(C10)-OH
=C10に水酸基と表記されています。
 
このRというのは炭素骨格にいくつかの水素が結合している!って意味だそうです。
すなわち、炭化水素に-OHってことね。

モノテルペンアルコール類のポイント
モノテルペンアルコール類で覚えておきたいのは

リナロール、ゲラニオール、シトロネロール
を中心に、加えてテルピネン-4-オール、ネロールでしょうか。

リナロール
共通成分を問うものなど多岐に渡って出題されやすい成分です。

リナロールを共通成分に持つ精油は
クラリセージ、メリッサ、ラベンダー、ゼラニウム、ネロリ、イランイラン
オレンジースイート、ベルガモット、レモンと沢山ありますね。
できる限り覚えておいて損はありません。

なおかつ、
リナロールと酢酸リナリルの2つを共通成分に持つ精油も一緒に覚えましょう。
ネロリ、ラベンダー、クラリセージ、ベルガモットです。

ゲラニオール
ゲラニオールといえば、ローズとゼラニウムの共通成分として有名です。
ゲラニオールを共通成分に持つ精油にはほかに
メリッサ、ネロリ、イランイラン、レモングラス(東インド型)、グレープフルーツ
などがあります。

道理で
香りの特徴も「温かみのある甘いフローラルな香り」と表現されたりするのね。
化粧品のブランドの「ゲラン」ってここから来てるのかな?とか思わない?

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セスキテルペンアルコール類
鎖状に結合した炭化水素に-OH(水酸基)が結合

15(セスキテルペン炭化水素)に水酸基が結合して、
セスキテルペンアルコール類。

*この分子式はコンプリートブックではR(C15)-OH
=C15に水酸基と表記されています。
 
このRというのは炭素骨格にいくつかの水素が結合している!って意味だそうです。
すなわち、炭化水素に-OHってことね。

セスキテルペンアルコール類のポイント
前にも書いたけど、このセスキテルペン類にはその精油の香りを特徴づけるものが多いようです。

セスキテルペンアルコール類
ぜひ覚えておきたいのは
パチュリアルコール、サンタロール、ベチベロール、ネロリドール。
名前を見ればどの精油の成分か一目瞭然ですよね。
パチュリ、サンダルウッド、ベチパー、ネロリの特徴成分になっています。

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ジテルペンアルコール類
20(モノテルペン炭化水素)に水酸基が結合して、
ジテルペンアルコール類。

*この分子式はコンプリートブックではR(C20)-OH
=C20に水酸基と表記されています。
 
このRというのは炭素骨格にいくつかの水素が結合している!って意味だそうです。
すなわち、炭化水素に-OHってことね。

ジテルペンアルコール類のポイント

ジテルペンアルコール類とくれば、もう一つよ!
たびたび目にするスクラレオールですよね。

クラリセージの特徴成分です。
ホルモン調節作用でしられ、過度の使用は吐き気や頭痛などを催します。

余裕があればジャスミンのフィトールもジテルペンアルコール類として頭に入れましょう。

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芳香族アルコール類

環状(輪のような構造)に結合した炭素骨格に水素が結合した炭化水素。
芳香族系化合物などがそれにあたります。
ってことを理解して、ここに水酸基がついてるんだ!そうなんだ!と頭に入れただけです。

芳香族アルコール類のポイント
フェニルエチルアルコール
ローズのところで書いたけど、そう、ローズオットーには微量だけど・・の成分ですよね。
大切なのは、鎖状ではなく、環状なのです。
じゃ?次にくる、フェノール類と何が違うのか?違うんだと思いましょう。

たぶん、炭素骨格につく水素の場所が違うのか、数が違うのか、はたまた
水酸基の場所が違うんだろう・・・でもここまで突っ込んだ出題は見たことないし。

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フェノール類

芳香環やベンゼン環などの環状炭素骨格に-OH(水酸基)が結合。
=フェノール類。

*この分子式はコンプリートブックではAr-OH
と表記されています。
 
フェノール類のポイント
アルコール類と同じ水酸基を官能基にもつが、非常に刺激が強く
使用には注意が必要です。

オイゲノールを覚えましょう。
オイゲノールはパチュリ、ミルラの共通成分です。

ミルラ、パチュリの共通成分には、オイゲノールのほか
クミンアルデヒド(アルデヒド類)もあります。

オイゲノールとくれば、フェノール類。
アルコール類と同じ水酸基を官能基にもつけど、刺激が強い。です。

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「からだの地図帳」講談社 高橋長雄 監修・解説
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